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    三零二 木星采矿计划(第 2/3 页)

    氘和氦三的聚变, 本就是蓝星上设计好的聚变路线之一。

    虽然这种聚变远比氘氚聚变困难,要求的压力更高, 温度也更高,但是它最大的优点就是,会产生游离的质子,而不会产生中子。

    而月球上的水含量远比想象中更多,就算杨青没有登陆月球以前,月面上也经常会出现一些水蒸气。

    在月球南北极的黑暗地带,也有着永久冻结的冰层。

    尽管在其他绝大多数地区,水也只是以稍微潮湿的月壤形式存在,但是仅仅这些湿土,就已经超越了月球全部的氦三的储量。

    因为月球没有磁场,没有大气层的缘故,所有的太阳风和宇宙射线,会直接进入到月壤的内部。

    这些太阳风里面,会有很多的高能粒子。

    高能粒子会让水分子中的氢原子变成氘或者氚,而氚的半衰期就只有十多年,所以这里面剩下的终究是氕和氘。

    这种反应虽然缓慢,但是终究经受不了天长地久地进行,数十亿年的时间,让月球的水分中,足足有百分之二十的重水。

    人是无法代谢重水的,所以含有这么多重水的月球水分,对人来说基本与毒药无异。

    所以要想利用月球的水分,那么就只有一个办法,祛除重水。

    恰好重水里面的氘,也是很理想的核聚变材料。

    只不过提炼重水要比提炼氦三困难一些,所以基地优先提炼的就是月壤里面的氦三。

    杨青的技术虽然先进,但是比较起耗能更多的重水,氦三显然更受青睐。

    不过随着大量月壤被提炼,比较容易提取的氦三,依旧保持着一个比较快的增长,但是他们的重心开始转移到氘的提取上来。

    在太阳系,氘和氦三,都有着几个比较大的矿场。

    最大的也是最引人注意的自然就是太阳了,它拥有着太阳系百分之九十以上的质量,并且时刻不停地进行着核聚变。

    那上面的聚变原料自然多的数不清,理论上来说,月球上的氦三,其实都是来自于太阳。

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